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? 5:.2  雨水—量 【 5.2.2【 , 本条是关于设计】。降雨历时的确定原】则,  【  : 在采用数学模型法!计算复核管道规【模时宜?采用当地《。设计暴雨雨型—。设,计降雨历时应—根,据本:。地降雨特征、—雨水系?。统的汇水《面积:、汇:流时间等因素—综合确定其中雨水排!放系统宜采用短历时!降雨防?涝系:统,。。宜采用不《同历时?的降雨进行校核 ! 5.2.】3  本条是关【于暴雨强度公—式的规定《 》     为应【对气候?变化规?定地方政府应—组织相?关部门?根据新?的降雨资料》对设计暴雨强度公式!进行:适时修订对无当地暴!雨强度公式》的,城市可?参,考中国?气候区划图及当地】气象条件选》取周边较《近城市(地区)【的暴:雨强度公式 — 》5.:2.4?。 , 本条规定了—综,合径流系数的取值】范围 《  》   城市建—筑,稀疏区是指》公园、绿地等—。用地城市建》筑密集区是指城市中!心区等?建筑密度高》的区域?城市建?。筑,较密集区《是指上述两类区域以!。外的:城市规划建设—用地  !  : ,综合径流系数—应考:虑,城市规划用地的下】垫,面情况?如不透?水,下垫面的比例—、土壤渗《透,能力以及地下水【埋深等?的影响相同条件下不!。透水下垫面比例高】的场地其《综合:径流系?数取值应高》于,不透:水下垫面比例低的场!地;:土壤渗透《能,力弱的场地其综合】径,。流系数取《值应高于《土壤渗透能力强的】场,地 ?。     】推行低影《响开发建设模式能】够在一定程度上降低!场,地的综合径流—系,数对雨水进行源头】削峰、减量、降污随!着海:绵城:市建设的逐渐推【进低影响开》发模式正在城市建设!过程:中实施规划审批【环节也?将逐步完善因—此在确定雨水—。管道及设《施规:模时考虑源头减排系!统对径?。流系数取《值的:。影响:综合径流系数的取值!采用:表5.2.4—。的数值对于没有采】用,低影响?理念进行建设—的城:市,或区域市政管道设计!径流系数可取上限值!或按实?。际情况取值 ! :   ? 防:涝,系统的综合径流系】数的取值范围高【。于,雨水排放系》统主要?是考虑到以下—两个方面的因—素 》   《  1  防涝系统!的设计重现期—高于雨水《。排放系统渗透—、蒸发、植被截留等!对其设计径流量的削!减程度相对较—低 【    2 — 雨水的渗透、【蒸发与植被截留作用!随,。着降雨历时》的延长而逐渐—。减,弱设:计降雨峰值出现时上!。述作用会大大—降,。低甚:至已不明显》    ! ,。防涝系统的综—合径:流系数的取》值范围是在雨水排】放,系统综?合径流系《数取值范围》的基础上参考澳大利!亚昆士兰州城—。。市排水手册(—2007年》第二版)中所—列的综合《径流系数重现期修】正参数确定》的相关参数见表2 ! 表—2  昆士兰州城】市排:水手册中的》综合径?流系数重现期—修正参?数 : 《 《     【注,。根据澳大利亚降雨】与径流(1》。998?)的:。建议城区内修正后的!综合径流系数超【。过,1,.00时《直,接取1.00 ! 5《.,2.5  》本条规定了雨—水系统?设计重现期的取值依!据   !  本次《修,订在设?计重现期的取值【规,定中:增加了汇水面积及】。在同一排水系统中可!。采,用不同设《。计,重,现期重现期》的选:择,应考虑雨水管渠【的系统性;主—干系:统的设计重现—期应按总收水—面,。积,进行复核等内—容目的是强调雨水管!渠,设计的系统性及主干!系统的重要作用对】设计重?现期:的,具体取?值建议?参考现行国家—标准室外排水—设,计规范GB 50】0,14的相关规—。定,执行主要是避免两个!规范出现的数值不一!致,  【   ?城市排水工程—规划设?计重现期《的取值应从》城市的?视角出发对于新【建区域应预测不同】降雨重现期》的防:涝用地需求并结【。合城市长远》的发展规模经技术】经济比较后确定城市!。适宜:的防涝系统设计【重现:期规划标准既有建成!区由于受城市竖【向及用地空间的【限制城市防涝系统】的构建已难以—在地面上全部实现不!得不依赖或主要依赖!于地下空《间这需要昂》贵的建设、》维护和运行》成,。本以这样的方式将既!有建成区的排水安全!防御能力普遍—提到一个较》高的水平我》国各城?市在经济上目前【都是很难支撑的因】此既有?建成区防涝》系统的建设需要根】据积水可《能造成的后果经成】。本效益?分析:后确定其合适的【。标准 】5.:2.6  本条【是,关于雨水设计流量计!算方法的规》定 【    本次规【范修编提出》采用数学模型—法进行雨水设计流】量,计算:意在推动我国基础设!。施基础数据及—。降雨资料的积—累和:技术进?步数学模型》法是基于流域产汇流!机制或水文过程线的!一种计?算方法它能》够,模拟降雨及产汇流】过程直?观、快速地对城【市内涝灾害风险进】行量化分析》还能:够在城市雨水系【统运营与管》理中发挥重要作【用   !  我?国目前采用恒定均】匀流推理公式计算雨!。水设计流量恒定【均匀流推理公式【基于以下假设降雨】在,。整个:汇水面?积上的分布是均匀】的;降雨《强度:。在选定的降雨时【。段内均匀《不变;汇《水面积随集流时间】增长:的速度?为常数因此恒—定均匀流推理公式】适用于汇水面—积较小?。的排水系统流—量,计算当应用于—较大面积《的排水系统流—量计:。算时会?产生:一定误差随着汇【水面:积的增加(》汇水面积大于2【k,m2)排水系统区】域内往?往存在?地面渗透性能差异】。较大、降雨在时空上!分布不均匀》、管网汇流过程较】为复杂等情况发达】国,家已普?。遍采用数学模型模】拟城市降雨及地【表产汇流过程模拟城!市,。排水管?网系统?的运行特征分析【城,市排水管网的运行规!律以便?对排水管网的规划】、设计和运行—管理做出科学—的决策?目前我国也有部分】城市在规划设计过】。程中采用此方法逐】步积累了一些经验】当然我国还有一【些城市的基础—数据尚?。不支持?综合模拟急需加强地!下排水管网基—础数据库《的建立并《加强降雨资料的【积累: 《。     —最早的?排水管?网模型是《。1971年在—美国环保署(US】E,PA)的支持下由梅!特卡夫-埃迪公司(!M&E)、美国水】资源公司(WRE)!和佛罗里《达,大学(U《F)等联合开—发的SWMM—模型(Storm !Water M【ana?geme《nt ?M,ode?l)SWMM曾在】美国二十多个城市】使,用解决当地排—水流域的水量、水质!问题并?且在加?拿大、欧洲和—澳大利亚也有广泛应!用主要用于进行【。合流:。管道溢流《的复杂水力分析以】及许多城《市暴雨管理规划和污!染消减等工程—在我国也有很多应】用实践随后各种【城市排水《模,型相继问世包括美】国的ILLUDA】S模:型(Illin【ois Urb【an Drain】age A》。rea S》imu?l,ator)、美国陆!军工程兵团》水,文工程中《心,开,发的STOR—M模型(S》t,。orage T【。r,eatme》nt: ,Ove?rflo《w Runoff】 Mod《el)、《英国沃林福特水力】研究公司(HR【。 W:alli《ng:ford)》开发的In》f,oworks模型】和,丹麦水力研究所【(,D,HI)开发的Mou!se模型等 — ,